WO2015041422A1 - 안테나 장치 및 그를 구비하는 전자 기기 - Google Patents

안테나 장치 및 그를 구비하는 전자 기기 Download PDF

Info

Publication number
WO2015041422A1
WO2015041422A1 PCT/KR2014/008261 KR2014008261W WO2015041422A1 WO 2015041422 A1 WO2015041422 A1 WO 2015041422A1 KR 2014008261 W KR2014008261 W KR 2014008261W WO 2015041422 A1 WO2015041422 A1 WO 2015041422A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
layer
antenna device
circuit board
via holes
electronic device
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/008261
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
홍원빈
백광현
김윤건
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to EP14846676.6A priority Critical patent/EP3051628B1/en
Priority to US14/915,026 priority patent/US9972919B2/en
Priority to CN201480052392.4A priority patent/CN105580199B/zh
Publication of WO2015041422A1 publication Critical patent/WO2015041422A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/29Combinations of different interacting antenna units for giving a desired directional characteristic
    • H01Q21/293Combinations of different interacting antenna units for giving a desired directional characteristic one unit or more being an array of identical aerial elements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/52Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
    • H01Q1/521Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure reducing the coupling between adjacent antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/0006Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices
    • H01Q15/0086Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices said selective devices having materials with a synthesized negative refractive index, e.g. metamaterials or left-handed materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna

Definitions

  • Embodiments of the present disclosure relate to an electronic device, and for example, discloses an antenna device for implementing a wireless communication function and an electronic device having the same.
  • Wireless communication technology is not only a commercially available mobile network connection, but also wireless local area network (w-LAN), Bluetooth, near field communication, which is recently represented by Wi-Fi technology. ; NFC) is implemented in various ways.
  • the mobile communication service has evolved from the first generation mobile communication service centered on voice call to the fourth generation mobile communication network, thereby enabling internet and multimedia services.
  • the next generation of mobile communication service which will be commercialized in the future, is expected to be provided through an ultra high frequency band of several tens of GHz or more.
  • wireless communication terminals are equipped with antenna devices that operate in different frequency bands.
  • the fourth generation mobile communication service in the frequency band of 700MHz, 1.8GHz, 2.1GHz, Wi-Fi is somewhat different according to the protocol, but in the 2.4GHz, 5GHz frequency band, Bluetooth is operated in the 2.45GHz frequency band have.
  • next generation mobile communication service will be provided through an ultra-high frequency band of several tens of GHz or more, and may require higher performance than the antenna device used in the previously commercialized mobile communication service.
  • radio signals of higher frequency bands can transmit a large amount of information faster, but are reflected or blocked by obstacles due to the straightness of the radio signal, and have a short signal reaching distance.
  • a phased array antenna In order to secure a wide range of radiation while increasing the gain of the antenna device, a phased array antenna can be usefully utilized. For example, a plurality of radiators may be arranged at regular intervals (eg, 1/2 of an operating frequency wavelength) and provide phase difference feeding. In military antenna equipment, a wide range of radiation may be secured by rotating a high gain antenna forming a fan beam.
  • Phased array antennas can achieve high gain and a wide range of radiation.
  • the phased array antenna may be configured by arranging a plurality of radiators at regular intervals. Therefore, the conventional phased array antenna requires a considerable installation space, and is inappropriate to be mounted in an electronic device that needs to be portable, such as a mobile communication terminal.
  • electronic devices equipped with various antenna devices such as Wi-Fi, Bluetooth, and proximity wireless communication as well as mobile communication services, it is difficult to secure an antenna device capable of securing stable transmission / reception performance in the ultra-high frequency band.
  • the present disclosure is to provide an antenna device having a high gain and a wide radiation range and an electronic device having the same through various embodiments.
  • the present disclosure is to provide an antenna device that can be easily downsized through various embodiments.
  • embodiments of the present disclosure can provide an antenna device that is easy to mount in a miniaturized electronic device such as a mobile communication terminal.
  • an antenna device includes a circuit board including a plurality of layers; And a plurality of via holes formed in each said layer,
  • the via holes in one layer are arranged in one direction (hereinafter, 'horizontal direction'), and each via hole formed in one of the layers is aligned with the via hole formed in the other layer, thereby forming a grid. type) can form a radiation member.
  • the antenna device further includes via pads provided between one of the layers (hereinafter referred to as 'first layer') and another layer adjacent to the layer (hereinafter referred to as 'second layer'). Each via pad may connect a via hole formed in the first layer and a via hole formed in the second layer.
  • the antenna device may further include a feed line provided on the circuit board, and the feed line may be connected to one of the via holes.
  • the feed line may be connected at a distance of 0.07 ⁇ to 0.12 ⁇ from one end of the array of via holes in a horizontal direction, where ' ⁇ ' refers to the resonance frequency of the radiating member.
  • At least one of a feed line and a ground portion may be provided in a layer positioned on a surface of the circuit board among the layers.
  • a plurality of the radiating members may be disposed on the circuit board, respectively.
  • the radiating members may be arranged along an edge of the circuit board.
  • the radiating members may receive a phase difference feed signal from a communication circuit disposed on the circuit board.
  • the antenna device may further include an artificial magnetic conductor (AMC) element provided between each of the radiating members.
  • AMC artificial magnetic conductor
  • the AMC device has a plurality of second via holes formed in each of the layers, and in one layer, the second via holes are perpendicular to the arrangement direction of the via holes (hereinafter, referred to as 'second horizontal direction').
  • Each second via hole arranged in ') and formed in one said layer may be aligned with a second via hole formed in another said layer, thereby forming a lattice-like AMC.
  • the AMC device further includes second via pads provided between a first one of the layers and a second layer adjacent to the first layer, each second via pad being the first one.
  • the second via hole formed in the layer and the second via hole formed in the second layer may be connected.
  • the AMC device may further include at least one slot formed in the second via pads.
  • the AMC device may further include at least one slot formed in the second via pads, and a line portion provided in the slot.
  • An electronic device having an antenna device includes a housing; At least one circuit board received in the housing and composed of a plurality of layers; And a plurality of via holes formed in each said layer,
  • the via holes in one layer are arranged in one direction (hereinafter, 'horizontal direction'), and each via hole formed in one of the layers is aligned with the via hole formed in the other layer of the antenna device.
  • a grid type radiating member can be formed.
  • the radiating member may be disposed at an edge of the circuit board and positioned adjacent to one end of the housing.
  • a plurality of the radiating members may be arranged along an edge of the circuit board and positioned adjacent one end of the housing.
  • the electronic device may provide phase difference feeding to the radiating members.
  • the electronic device may further include a display module mounted to the housing, and the second circuit board may be provided to the display module.
  • the antenna device may implement a radiation member by arranging via holes formed in each layer of a circuit board in a grid pattern. Since the radiating member may be arranged along the edge of the circuit board to configure the phased array antenna, it is possible to easily secure a mounting space in a miniaturized electronic device.
  • each radiating member may form a horizontal fan beam, and phase-feeding of the plurality of radiating members enables electrical beam steering, thereby enabling communication in an ultra high frequency band of several tens of GHz or more. A stable gain and a wide range of radiation can be obtained.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an antenna device according to one of embodiments of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view illustrating an antenna device according to one of embodiments of the present invention.
  • FIG. 3 is a front view illustrating an antenna device according to one of embodiments of the present invention.
  • FIG. 4 is a graph illustrating radiation characteristics of an antenna device according to one of embodiments of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating an example in which via holes of an antenna device according to one of embodiments of the present invention are aligned.
  • FIG. 6 is a graph illustrating radiation characteristics by varying the number of via holes arranged in a horizontal direction in an antenna device according to one of embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a graph illustrating the measurement of the radiation characteristics while varying the feeding position in the antenna device according to one of the embodiments of the present invention.
  • FIG. 8 is a graph illustrating radiation characteristics while varying an overall height of stacked via holes in an antenna device according to one of embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an electronic device including an antenna device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the measurement of the radiation characteristics of the electronic device according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a radiation characteristic of an electronic device according to embodiments of the present disclosure and displaying the same in another direction.
  • FIG. 12 is a graph illustrating the measurement of radiation characteristics of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a view illustrating measurement of radiation characteristics while performing phase difference feeding to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating radiation characteristics in different directions while performing phase difference feeding to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a graph illustrating a measurement of radiation characteristics while performing phase difference feeding to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a view illustrating measurement of radiation characteristics while performing different phase difference feeding to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating radiation characteristics in different directions while performing different phase difference feedings to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • 18 is a graph illustrating radiation characteristics by measuring different phase difference feedings to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • 20 is a graph illustrating radiation characteristics of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • 21 is a view for explaining the configuration of the AMC element of the antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • FIG. 22 is a side view illustrating a configuration of an AMC element of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • FIG. 23 illustrates a modified example of an AMC element of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • FIG. 24 is a view for explaining another modified example of the AMC element of the antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a configuration of an AMC element of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • FIG. 26 illustrates a structure of an AMC element of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • 1 is a perspective view illustrating an antenna device according to one of embodiments of the present invention.
  • 2 is a plan view illustrating an antenna device according to one of embodiments of the present invention.
  • 3 is a front view illustrating an antenna device according to one of embodiments of the present invention.
  • the antenna device 100 includes the via holes 121 in each layer 111 forming the multilayer circuit board 101.
  • the via holes 121 may be arranged in a grid pattern to form a radiation member 102 having a patch shape.
  • 1 to 3 illustrate a portion R of the circuit board 101, for example, the layer around the via holes 121, so that the configuration of the via holes 121 may be more clearly illustrated. Note that 111 is shown partially removed.
  • the circuit board 101 is formed by stacking a plurality of layers 111 and may be formed of a flexible printed circuit board, a dielectric substrate, or the like.
  • Each of the layers 111 may include a printed circuit pattern formed of a conductor or via holes formed through a ground layer and a front, rear, or upper surface.
  • the via holes formed in the multilayer circuit board are electrically connected to the printed circuit patterns formed in different layers or are formed for heat dissipation purposes.
  • the antenna device 100 according to the exemplary embodiments of the present invention may be utilized as the radiation member 102 by arranging the via holes 121 in a lattice form on a portion of the circuit board 101.
  • each of the layers 111 constituting the circuit board 101 may include a plurality of via holes arranged in one direction (hereinafter, 'horizontal direction') in a partial area, for example, an area adjacent to an edge. 121).
  • first layer the via holes 121 formed in one of the layers 111
  • the via holes 121 may be aligned with other via holes 121 formed in another layer adjacent to the second layer.
  • the via holes of the first layer and the via holes of the second layer may be aligned in a straight line.
  • Via pads 123 may be disposed between the via holes of the first layer and the via holes of the second layer, respectively, to provide stable connection between two adjacent via holes while being disposed on different layers.
  • the radiating member 102 is formed of the via holes 121 in the circuit board 101, the radiating member 102 is disposed on the communication circuit part or the ground part GND provided on the circuit board 101 even without a separate connection member or the like. Can be connected. That is, the feed line 129 and the ground line may be connected to the radiating member 102 simultaneously with the fabrication of the circuit board 101.
  • FIG. 2 a portion of the circuit board 101 including the plurality of layers 111 is shown to be removed, and thus the feed line 129 is illustrated as being connected to the ground portion GND.
  • the feed line 129 may be connected to one of the via holes 121 to provide a feed signal from a communication circuit unit configured in the circuit board 101.
  • the via holes 121 or the via pads 123 constituting the radiating member 102 may provide ground to the radiating member 102 to supply power. Signal leakage can be suppressed.
  • the power supply line 129 or the ground portion GND may be configured in the layer 111 positioned on the surface of the circuit board 101.
  • FIG. 4 is a graph illustrating radiation characteristics of an antenna device according to one of embodiments of the present invention.
  • the angle (Angle) is described along the circumferential direction, where 0 degrees is the upper side in the stacking direction of the via holes 121, and 90 degrees is the via in any one of the layers 111.
  • the direction perpendicular to the direction in which the holes 121 are arranged and the direction in which the via holes 121 are stacked on the circuit board, and 180 degrees mean a lower side in the stacking direction of the via holes 121.
  • the radiating member 102 forms a horizontal fan beam.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating an example in which via holes of an antenna device according to one of embodiments of the present invention are aligned.
  • via holes are formed in each layer, and via holes are stacked to complete the circuit board. Some via holes formed in different layers may be aligned as necessary.
  • the antenna device 100 may form a grid pattern by aligning via holes 121 formed in different layers 111 of the circuit board 101 with each other. .
  • Via holes 121 formed in different layers may not be aligned in a straight line according to positions of via holes 121 formed in each layer 111 or manufacturing tolerances in the process of stacking each layer 111.
  • the antenna device 100 In transmitting and receiving a radio frequency signal, the antenna device 100 according to the embodiments of the present invention has the via holes 121 arranged adjacent to each other to form a grid, so that the via holes 121 may be connected to the radio frequency signal.
  • the disposed area can act as one conductor, for example a spinning patch.
  • the alignment of the via holes 121 may not necessarily be aligned.
  • the via holes 121 are arranged in a line in the horizontal direction of the circuit board 101, and the layer 111 forming the circuit board 101 is formed. Via holes 121 formed in each of them may be arranged to form a grid pattern. Therefore, in arranging the antenna device in the electronic device, the area required for installing the radiating member can be reduced, so that the degree of freedom in designing the circuit board, such as securing the ground area, can be improved.
  • FIG. 6 is a graph illustrating radiation characteristics by varying the number of via holes arranged in a horizontal direction in an antenna device according to one of embodiments of the present disclosure.
  • 7 is a graph illustrating the measurement of the radiation characteristics while varying the feeding position in the antenna device according to one of the embodiments of the present invention.
  • FIG. 8 is a graph illustrating radiation characteristics while varying an overall height of stacked via holes in an antenna device according to one of embodiments of the present disclosure.
  • the antenna device 100 may operate according to the operating frequency (or resonance) according to the number and arrangement length of via holes 121 arranged in a horizontal direction, the number of via holes 121 stacked, and the feeding position. Frequency, ⁇ ) and impedance matching can be implemented.
  • the operating frequency of the antenna device for example the resonant frequency of the radiator, is set by the physical and electrical length of the radiator.
  • the radiator of the antenna device 100 is configured by the radiating member 102, and the length L of the radiating member 102 is the via hole ( 121) may be the length of the horizontal arrangement.
  • the resonant frequency ⁇ of the radiating member 102 is determined, the length L of the radiating member 102 is determined by Equation 1 below.
  • Equation 1 'L' is the length of the radiation member 102, for example, the length of the via holes 121 arranged in the horizontal direction, 'N' is a natural number, and ' ⁇ ' is the radiation. Resonance frequency of the member 102 means.
  • N may be appropriately set according to an electronic device on which the antenna device 100 is to be mounted. In an electronic device for mobile communication, the antenna device may be designed to have an electrical length of ⁇ / 4.
  • the reflection coefficient while changing the number of the via holes 121 to 11 to 15 in the horizontal direction in order to secure communication characteristics of a frequency band of approximately 28 GHz in configuring the antenna device 100. Is shown.
  • the length L of the arrangement of the via holes 121 may be ⁇ / 4.
  • the reflection coefficient and the bandwidth in the operating frequency band of the antenna device 100 change according to the number of the via holes 121.
  • the bandwidth can be stabilized while lowering the reflection coefficient of the antenna device.
  • the antenna device configured as described above has a size reduced by about 30%, which makes it easy to mount on a circuit board and improves bandwidth by 70%.
  • FIG. 7 illustrates the reflection coefficient according to the distance d from one end in the feeding position, for example, in the horizontal arrangement of the via holes 121 in the antenna device 100. 2
  • the reflection coefficient of the radiation member 102 varies according to the position at which the feed line 129 is connected to the radiation member 102, and thus the impedance of the radiation member 102 is changed. It is possible to know whether a match has been made.
  • impedance matching may not be secured by connecting the feed line 129 at a distance of 0.04 ⁇ .
  • FIG. 7 when the feed line 129 is connected at a distance of 0.077 ⁇ from one end of the radiating member 102, a low reflection coefficient and sufficient bandwidth can be secured in a band of 28 GHz.
  • the distance d between one end of the radiating member 102 and the feed line 129 is in the range of 0.07 ⁇ to 0.12 ⁇ , the low reflection coefficient and good bandwidth of the antenna device 100 This can be secured.
  • FIG. 8 illustrates the measurement of the reflection coefficient according to the overall height h in which the via holes 121 are stacked in the stacking direction of the layers 111.
  • the height h at which the via holes 121 are stacked may vary depending on the number of stacked via holes 121 and the thickness of each layer 111 forming the circuit board 111. For example, in some circuit boards one via hole may be embodied at a height of 0.08 ⁇ , while in other circuit boards nine via holes may be stacked at a height of 0.63 ⁇ . In the 28 GHz band, when 5 to 10 via holes 121 are stacked at a height of 0.35 ⁇ to 0.65 ⁇ , a low reflection coefficient and a good bandwidth can be secured.
  • the above measurements and the results are only made in a specific frequency band to test the performance of the antenna device according to embodiments of the present invention.
  • the operating frequency band, the number of via holes, the length of the array and the stack height are not limited thereto.
  • the antenna device according to the embodiments of the present invention is implemented as an antenna device operating in another frequency band, for example, a commercially available mobile communication frequency band (eg, 1.8 GHz, 2.1 GHz band) or 60 GHz frequency band. Can be.
  • FIG 9 is a diagram illustrating an electronic device 10 including an antenna device according to embodiments of the present disclosure.
  • the radiating member 102 of the antenna device 100 is disposed on the edge of the circuit board 101, and is accommodated in the housing 11 of the electronic device 10 so that It may be located adjacent to the edge.
  • the radiation member 102 of the antenna device according to the embodiments of the present invention is a single line (line) Can be seen.
  • a fill cut region is formed in a region facing the radiation member to secure radiation efficiency.
  • the utilization efficiency of the circuit board area becomes low.
  • the display module and the battery pack have characteristics of absorbing and blocking transmission / reception signals of the antenna device. Therefore, the antenna device is disposed on the top, bottom, or both ends of the housing of the electronic device for stable connection with a Wi-Fi network, a commercial communication network, or another user device, thereby minimizing the influence of the display module or the battery pack.
  • the radiation member 102 Since the radiation member 102 has a single line shape in the wiring region of the circuit board 101, it is not necessary to form a peel cut region, so that the wiring region of the circuit board 101 can be utilized efficiently. . In addition, since the radiation member 102 is mounted in the circuit board 101, it is easy to downsize the electronic device 10.
  • the radiation member 102 may be arranged in plural along the edge of the circuit board 101.
  • the radiating members 102 are arranged at an interval of 0.5 lambda to the upper end side of the circuit board 101.
  • the circuit board 101 shown in FIG. 9 includes inclined portions on both sides of the top, respectively, the circuit board 101 A plurality of the radiating members 102 are also arranged on the inclined portion of the.
  • the radiating member 102 may form a horizontal fan beam. If the antenna device 100 is operated while the electronic device 10 is used in a specific environment, for example, placed on a table, or placed on a cradle, etc., only one radiation member 102 may enable good wireless communication. have. On the other hand, if the electronic device 10 needs to communicate with a base station in a moving state, such as a mobile communication terminal, an antenna device having omnidirectional radiation characteristics may be required.
  • the radiating members 102 arranged at regular intervals may form horizontal fan beams, and may be provided with phase difference feeding.
  • the antenna device combined with the radiation members 102 may have omnidirectional radiation characteristics. An omnidirectional radiation characteristic of the antenna device configured in the electronic device 10 will be described with reference to FIGS. 10 to 18.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the measurement of the radiation characteristics of the electronic device 10 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a radiation characteristic of an electronic device according to embodiments of the present disclosure and displaying the same in another direction.
  • 12 is a graph illustrating the measurement of radiation characteristics of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a view illustrating measurement of radiation characteristics while performing phase difference feeding to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating radiation characteristics in different directions while performing phase difference feeding to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a graph illustrating a measurement of radiation characteristics while performing phase difference feeding to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a view illustrating measurement of radiation characteristics while performing different phase difference feeding to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating radiation characteristics in different directions while performing different phase difference feedings to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • 18 is a graph illustrating radiation characteristics by measuring different phase difference feedings to an antenna device of an electronic device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 10 to 12 show radiation characteristics by the radiation members 102 to which the first signal power (hereinafter, 'first phase signal') is applied, and FIGS. 13 to 15 show the first phase signal.
  • the radiation characteristics by the radiating members 102 to which a second phase signal having a 45 degree phase difference is applied are shown, and FIGS. 16 to 18 have a 90 degree (or -45 degree) phase difference with respect to the first phase signal.
  • the radiation characteristic by the radiation members 102 to which the third phase signal is applied is shown.
  • the antenna device may implement beam steering to secure omnidirectional radiation characteristics.
  • 19 is a diagram illustrating an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • 20 is a graph illustrating radiation characteristics of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • the components easily understood by the antenna device 100 of the preceding embodiments are denoted by the same reference numerals in the drawings or omitted and detailed description thereof. Note that it may be omitted.
  • the antenna device 200 configured by arranging the plurality of radiating members 102 on one circuit board 101 needs to electrically isolate the radiating members 102 from each other.
  • the antenna device 200 may install an isolation member between the plurality of radiation members 102 to block electrical interference between the radiation members 102.
  • the isolation member may comprise an artificial magnetic conductor (AMC) element 103.
  • AMC that is, the artificial magnetic conductor may improve the radiation efficiency by forming a phase current flowing in the same direction as the current flowing on one surface on the other surface of the conductor.
  • Such AMC elements can be arranged to electrically isolate the radiating members 102 from one another.
  • the AMC device 103 may be implemented using via holes formed in the circuit board 101.
  • the direction perpendicular to the direction in which the via holes 121 constituting the radiating member 102 are arranged (hereinafter, 'second horizontal direction') It can be implemented using the second via holes arranged as. This will be described in more detail with reference to FIG. 21.
  • FIG. 20 is a graph illustrating the radiated power of the antenna device 200 including the radiating members 102 before and after the isolation member, for example, the AMC element 103, is disposed. As shown in FIG. 20, by disposing the isolation member to electrically isolate the radiation members 102, the radiation power can be improved by about 2 dB in the angular direction of maximum output.
  • 21 to 26 show various examples of implementing the isolation member as an AMC element.
  • FIG. 21 is a diagram for describing a configuration of an AMC element of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • 22 is a side view illustrating a configuration of an AMC element of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • the AMC element 103 provided as an isolation member may have second via holes 131 formed in the layers 111 constituting the circuit board 101, respectively.
  • the second via hole 131 formed in one layer 111 is perpendicular to the direction in which the via holes 121 constituting the radiating member 102 are arranged (hereinafter, 'second horizontal direction'). Can be arranged.
  • the second via hole 131 formed in one of the layers 111 is the second via hole 131 formed in another adjacent layer 111.
  • the AMC element 103 may be composed of a lattice AMC.
  • the AMC device 103 further includes second via pads 133 provided between a first layer of the layers 111 and a second layer adjacent to the first layer, each of the above
  • the second via pad 133 may connect the second via hole 131 formed in the first layer and the second via hole 131 formed in the second layer.
  • the AMC element 103 may configure a unit cell by using the configuration of the second via pads 133. For example, a capacitive component is formed between the second via pads 133 disposed at different layers and facing each other, and the second via pads disposed adjacent to each other on one layer ( An inductance may be formed between the 133. Accordingly, by arranging the second via pads 133, an AMC device may be configured more easily than when only the second via holes 131 are formed.
  • the AMC device 103 may secure an inductive component by providing a line part 135 between the second via pads 133 disposed adjacent to each other on one layer 111.
  • a slot may be formed in the second via pad 133 to secure a capacitive component.
  • FIG. 23 illustrates a modified example of an AMC element of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • 24 is a view for explaining another modified example of the AMC element of the antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • slots 137a and 137b are formed in the second via pads 133a and 133b to further strengthen the capacitive component of the AMC element 103, and the line part ( 135a, 135b) can be placed to further enhance the inductive component.
  • the slots 137a and 137b may be formed by removing portions of the conductors forming the second via pads 133a and 133b.
  • the track portions 135a and 135b may be disposed between the second via pads 133a and 133b and other adjacent second via pads 133a and 133b, and in some embodiments, the slots 137a and 137b. ) May be disposed.
  • the number and location of the slots 137a and 137b may be variously changed according to the characteristics of the designed AMC device.
  • the slots 137a and 137b and the track portions 135, 135a and 135b are disposed to provide the size of the second via pads 133, 133a and 133b.
  • the diameter can be made smaller.
  • the second via pad 133 shown in FIG. 21 has a diameter of 1.1 mm
  • the second via pads 133a and 133b shown in FIGS. 23 and 24 have the same capacitive / inductive component. It can be formed with a size of 0.41mm.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a configuration of an AMC element of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • FIG. 26 illustrates a structure of an AMC element of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention.
  • FIGS. 25 and 26 are enlarged portions of an AMC element of an antenna device according to another one of embodiments of the present invention, and the structures shown in FIGS. 25 to 26 are periodically arranged on the circuit board 101.
  • the AMC device 103 may be implemented.
  • FIG. 25 illustrates a configuration in which second via pads 133c are disposed on the top and bottom surfaces of the circuit board 101, and a pair of line portions 135c are disposed between the second via pads 133c. Doing. Slots 137c may be formed in the second via pads 133c at positions corresponding to the track portions 135c, respectively.
  • another via pad (hereinafter referred to as 'third via pad') is disposed between the second via pads 133c.
  • the circuit board 101 may include at least three layers, and a second via pad 133c may be disposed in an upper layer and a lower layer, and a third via pad may be disposed in an intermediate layer. have. Note that for the sake of brevity, the layers constituting the circuit board 101 are not shown.
  • the third via pad may be disposed between the track parts 135c.
  • FIG. 26 illustrates a configuration in which a third via pad 133d 'is disposed between a pair of second via pads 133d. Slots 137d may be formed in the second via pad 133d, respectively, and a line portion 135d may be disposed in each of the slots 137d.
  • the third via pad 133d ′ may have a meander line shape.
  • the third via pad 133d ′ is not limited to a meander line shape, and may have various shapes.
  • the second via holes are formed in the respective layers of the circuit board 101, and the second and third via pads are formed on one surface of the layer on which the second via holes are formed. Can be arranged.
  • the AMC element 103 may be implemented by stacking the structures illustrated in FIGS. 25 and 26 or arranged in a horizontal direction on the circuit board 100.
  • the AMC element 103 may be disposed between the radiating members 102.
  • the radiating members 102 can be arranged to electrically isolate the radiating members 102 from each other.
  • the second via holes 131 provided in the AMC element 103 may be arranged perpendicularly to the direction in which the via holes 121 of the radiating member 102 are arranged in the horizontal direction.
  • the antenna device may be provided in an electronic device to be utilized in various frequency bands such as a Wi-Fi network or a commercial communication network connection, short-range communication such as Bluetooth or proximity wireless communication, and power transmission / reception for wireless charging.
  • a Wi-Fi network or a commercial communication network connection
  • short-range communication such as Bluetooth or proximity wireless communication
  • power transmission / reception for wireless charging may be utilized for millimeter wave communication of the ultra-high frequency band of several tens of GHz or more.
  • the antenna device can implement electrical beam steering by arranging a plurality of radiating members on a circuit board and providing phase difference feeding, thereby omitting omnidirectional radiation in a frequency band of several tens of GHz or more. Can secure the characteristics.
  • the radiation member is arranged in the form of one line in the wiring region of the circuit board, the wiring region of the circuit board can be efficiently utilized.

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치와 그를 구비하는 전자 기기는, 다수의 층(layer)들로 이루어진 회로 기판; 및 각각의 상기 층에 형성되는 복수의 비아 홀(via hole)들을 구비하고, 하나의 상기 층에서 상기 비아 홀들은 한 방향(이하, '수평 방향')으로 배열되고, 하나의 상기 층에 형성된 각 비아 홀은 다른 하나의 상기 층에 형성된 비아 홀과 정렬됨으로써, 격자형(grid type) 방사 부재를 형성할 수 있다. 본 발명에 따른 안테나 장치와 그를 구비하는 전자 기기는 다른 다양한 실시 예들을 통해서도 구현될 수 있다.

Description

안테나 장치 및 그를 구비하는 전자 기기
본 발명의 실시 예들은 전자 기기에 관한 것으로서, 예컨대, 무선 통신 기능을 구현하는 안테나 장치와 그를 구비하는 전자 기기를 개시한다.
무선 통신 기술은 상용화된 이동통신망 접속뿐만 아니라, 최근에는 와이파이(Wi-Fi) 기술로 대표되는 근거리 무선통신(wireless local area network; w-LAN), 블루투스(Bluthooth), 근접무선통신(near field communication; NFC) 등 다양한 방식으로 구현되고 있다. 이동통신 서비스는 음성 통화 중심의 1세대 이동통신 서비스로부터 4세대 이동통신망으로 진화하면서 인터넷, 멀티미디어 서비스가 가능하게 되었다. 향후에 상용화될 차세대 이동통신 서비스는 수십 GHz 이상의 초고주파 대역을 통해 제공될 것으로 전망된다.
또한, 근거리 무선통신이나 블루투스 등의 통신 규격이 활성화하면서, 전자 기기, 예컨대, 이동통신 단말기는 서로 다른 다양한 주파수 대역에서 동작하는 안테나 장치를 탑재하게 되었다. 예컨대, 4세대 이동통신 서비스는 700MHz, 1.8GHz, 2.1GHz 등의 주파수 대역에서, 와이파이는 규약에 따라 다소 차이는 있으나, 2.4GHz, 5GHz의 주파수 대역에서, 블루투스는 2.45GHz의 주파수 대역에서 운용되고 있다.
상용화된 무선통신망에서 안정된 서비스 품질을 제공하기 위해서, 안테나 장치의 높은 이득(gain)과 광범위한 방사 영역(beam coverage)을 만족해야 한다. 차세대 이동통신 서비스는 수십 GHz 이상의 초주파 대역을 통해 제공될 것인 바, 이전에 상용화된 이동통신 서비스에서 사용된 안테나 장치보다 더 높은 성능이 요구될 수 있다. 예컨대, 더 높은 주파수 대역의 무선 신호는, 대용량의 정보를 더 빠르게 전송할 수 있지만, 무선 신호의 직진성으로 인해 장애물에 의해 반사 또는 차단되고, 신호 도달 거리가 짧은 특성이 있다.
안테나 장치의 이득을 높이면서 광범위한 방사 영역을 확보하는데 있어, 위상 배열 안테나가 유용하게 활용될 수 있다. 예컨대, 복수의 방사체들을 일정한 간격(예를 들면, 동작 주파수 파장의 1/2)으로 배열하고, 위상차 급전을 제공할 수 있다. 군사 목적의 안테나 장치에서는 팬 빔(fan beam)을 형성하는 고이득 안테나를 회전시켜 광범위한 방사 영역을 확보하기도 한다.
초고주파 대역에서 제공되는 차세대 무선통신 서비스에서 높은 이득을 가지면서 광범위한 방사 영역이 확보된 안테나 장치의 필요성이 있음은 앞서 언급한 바 있다.
위상 배열 안테나는 높은 이득과 광범위한 방사 영역을 확보할 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 위상 배열 안테나는 복수의 방사체를 일정 간격으로 배열하여 구성될 수 있다. 따라서 통상적인 위상 배열 안테나는 상당한 설치 공간이 요구되며, 이동통신 단말기와 같이 휴대성을 확보해야 하는 전자 기기에 탑재하기는 부적절하다. 더욱이, 이동통신 서비스뿐만 아니라, 와이파이, 블루투스, 근접 무선 통신 등의 다양한 안테나 장치까지 탑재된 전자 기기에서, 초고주파 대역에서 안정된 송수신 성능을 확보할 수 있는 안테나 장치를 확보하는데 어려움이 따르고 있다.
이에, 본 개시는 다양한 실시 예들을 통해 높은 이득과 광범위한 방사 영역이 확보된 안테나 장치 및 그를 구비하는 전자 기기를 제공하고자 한다.
또한, 본 개시는 다양한 실시 예들을 통해 소형화가 용이한 안테나 장치를 제공하고자 한다. 예컨대, 본 개시의 실시 예들을 통해 이동통신 단말기와 같이 소형화된 전자 기기에 실장하기 용이한 안테나 장치를 제공할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치는, 다수의 층(layer)들로 이루어진 회로 기판; 및 각각의 상기 층에 형성되는 복수의 비아 홀(via hole)들을 구비하고,
하나의 상기 층에서 상기 비아 홀들은 한 방향(이하, '수평 방향')으로 배열되고, 하나의 상기 층에 형성된 각 비아 홀은 다른 하나의 상기 층에 형성된 비아 홀과 정렬됨으로써, 격자형(grid type) 방사 부재를 형성할 수 있다.
상기 안테나 장치는 하나의 상기 층(이하, '제1 층')과, 상기 층과 인접하는 다른 하나의 층(이하, '제2 층') 사이에 제공되는 비아 패드(via pad)들을 더 구비하고, 각각의 상기 비아 패드는 상기 제1 층에 형성된 비아 홀과 상기 제2 층에 형성된 비아 홀을 연결할 수 있다.
상기 안테나 장치는 상기 회로 기판에 제공된 급전 라인을 더 구비하고, 상기 급전 라인이 상기 비아 홀들 중 하나에 연결될 수 있다.
어떤 실시 예에서, 상기 급전 라인은, 수평 방향에서 상기 비아 홀들의 배열의 일단으로부터 0.07λ~0.12λ의 거리에 연결될 수 있으며, 여기서, 'λ'는 상기 방사 부재의 공진 주파수를 의미한다.
다른 한 실시 예에서, 상기 층들 중, 상기 회로 기판의 표면에 위치하는 층에 급전 라인 및 접지부 중 적어도 하나가 제공될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치에 있어서, 다수의 상기 방사 부재들이 상기 회로 기판에 각각 배치될 수 있다.
다수의 상기 방사 부재들을 상기 회로 기판에 배치함에 있어, 상기 방사 부재들은 상기 회로 기판의 가장자리를 따라 배열될 수 있다.
상기 회로 기판에 배치된 통신회로로부터 상기 방사 부재들은 위상차 급전 신호를 제공받을 수 있다.
어떤 실시 예에서, 상기 안테나 장치는 상기 방사 부재들 사이에 각각 제공되는 인공 자기 도체(artificial magnetic conductor: AMC) 소자를 더 구비할 수 있다.
상기 AMC 소자는 각각의 상기 층에 형성되는 복수의 제2 비아 홀들을 구비하고, 하나의 상기 층에서 상기 제2 비아 홀들은 상기 비아 홀들의 배열 방향에 대하여 수직 방향(이하, '제2 수평 방향')으로 배열되고, 하나의 상기 층에 형성된 각 제2 비아 홀은 다른 하나의 상기 층에 형성된 제2 비아 홀과 정렬됨으로써, 격자형 AMC를 형성할 수 있다.
또한, 상기 AMC 소자는 상기 층들 중 제1의 층과, 상기 제1 층에 인접하는 제2의 층 사이에 제공되는 제2 비아 패드들을 더 구비하고, 각각의 상기 제2 비아 패드는 상기 제1 층에 형성된 제2 비아 홀과 상기 제2 층에 형성된 제2 비아 홀을 연결할 수 있다.
어떤 실시 예에서, 상기 AMC 소자는 상기 제2 비아 패드들에 형성된 적어도 하나의 슬롯을 더 구비할 수 있다.
다른 실시 예에서, 상기 AMC 소자는 상기 제2 비아 패드들에 형성된 적어도 하나의 슬롯과, 상기 슬롯에 제공되는 선로부(line portion)를 더 구비할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치를 구비하는 전자 기기는, 하우징; 상기 하우징에 수용되며, 다수의 층(layer)들로 이루어진 적어도 하나의 회로 기판; 및 각각의 상기 층에 형성되는 복수의 비아 홀(via hole)들을 구비하고,
하나의 상기 층에서 상기 비아 홀들은 한 방향(이하, '수평 방향')으로 배열되고, 하나의 상기 층에 형성된 각 비아 홀은 다른 하나의 상기 층에 형성된 비아 홀과 정렬됨으로써, 상기 안테나 장치의 격자형(grid type) 방사 부재를 형성할 수 있다.
상기 방사 부재는 상기 회로 기판의 가장자리에 배치되어 상기 하우징의 일단부에 인접하게 위치할 수 있다.
어떤 실시 예에서, 복수의 상기 방사 부재들이 상기 회로 기판의 가장자리를 따라 배열되며, 상기 하우징의 일단부에 인접하게 위치할 수 있다.
다른 실시 예에서, 상기 전자 기기는 상기 방사 부재들로 위상차 급전을 제공할 수 있다.
상기와 같은 전자 기기에 있어서, 복수의 상기 회로 기판들을 구비하고, 상기 회로 기판들 중 제1의 회로 기판에 제공된 방사 부재와 상기 회로 기판들 중 제2의 회로 기판에 제공된 방사 부재가 서로 무선 신호를 송수신할 수 있다.
어떤 실시 예에서, 상기 전자 기기는 상기 하우징에 장착된 디스플레이 모듈을 더 구비하고, 상기 제2 회로 기판은 상기 디스플레이 모듈에 제공될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치는, 회로 기판을 이루는 각 층들에 형성된 비아 홀들을 격자(grid) 무늬를 이루게 배열함으로써 방사 부재를 구현할 수 있다. 이러한 방사 부재를 회로 기판의 가장자리를 따라 배열하여 위상 배열 안테나를 구성할 수 있으므로, 소형화된 전자 기기에서 실장 공간을 용이하게 확보할 수 있다. 또한, 각 방사 부재는 수평 방향 팬 빔(fan beam)을 형성할 수 있으며, 복수의 방사 부재에 위상차 급전을 실시하여 전기적인 빔 스티어링(beam steering)이 가능하므로, 수십 GHz 이상의 초고주파 대역의 통신에서도 안정된 이득과 광범위한 방사 영역을 확보할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치를 나타내는 사시도이다.
도 2는 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치를 나타내는 평면도이다.
도 3은 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치를 나타내는 정면도이다.
도 4는 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치의 방사 특성을 나타내는 그래프이다.
도 5는 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치의 비아 홀들이 정렬된 예를 나타내는 단면도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치에서 수평 방향으로 배열된 비아 홀의 수를 달리하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다.
도 7은 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치에서 급전 위치를 달리하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다.
도 8은 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치에서 적층된 비아 홀의 전체 높이를 달리하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다.
도 9는 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치를 구비하는 전자 기기를 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 방사 특성을 측정하여 나타내는 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 방사 특성을 측정하여 다른 방향으로 나타내는 도면이다.
도 12는 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다.
도 13은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 도면이다.
도 14는 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 다른 방향으로 나타내는 도면이다.
도 15는 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다.
도 16은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 다른 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 도면이다.
도 17은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 다른 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 다른 방향으로 나타내는 도면이다.
도 18은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 다른 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다.
도 19는 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치를 나타내는 도면이다.
도 20은 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치의 방사 특성을 설명하기 위한 그래프이다.
도 21은 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 구성을 설명하기 위한 측면 구성도이다.
도 23은 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 24는 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 다른 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 25는 본 발명의 실시 예들 중 또 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 26은 본 발명의 실시 예들 중 또 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
이하 본 발명의 다양한 실시 예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 본 발명의 실시 예들을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 아울러, 후술되는 용어들은 구체적인 실시 예에서의 기능을 고려하여 정의된 것으로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 다른 용어로 대체될 수 있다. 따라서 이러한 용어들은 본 발명의 다양한 실시 예들에 대한 설명에 따라 더욱 명확하게 정의될 것이다. 또한, 본 발명의 실시 예들을 설명함에 있어 '제1', '제2' 등의 서수를 사용한 것은 단지 동일한 명칭의 대상들을 서로 구분하기 위한 것으로서, 그 순서는 임의로 정해질 수 있는 것이다.
도 1은 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치를 나타내는 사시도이다. 도 2는 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치를 나타내는 평면도이다. 도 3은 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치를 나타내는 정면도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치(100)는, 다층 회로 기판(101)을 이루는 각 층(layer)(111)에 비아 홀(121)들을 구비하고, 상기 비아 홀(121)들은 격자(grid) 무늬를 이루게 배열되어 패치(patch) 형태의 방사 부재(102)를 형성할 수 있다. 도 1 내지 도 3은, 상기 비아 홀(121)들의 구성 등을 좀더 명확하게 도시할 수 있도록, 상기 회로 기판(101)의 일부분(R), 예컨대, 상기 비아 홀(121)들의 주변에서 상기 층(111)들이 부분적으로 제거된 모습으로 도시하고 있음에 유의한다.
상기 회로 기판(101)은 다수의 층(111)들이 적층된 것으로서, 가요성 인쇄회로 기판, 유전체 기판 등으로 이루어질 수 있다. 각각의 상기 층(111)들은 도전체로 형성된 인쇄회로 패턴이나 접지층, 전, 후면(또는, 상, 하면)을 관통하게 형성된 비아 홀들을 구비할 수 있다. 일반적으로, 다층 회로 기판에 형성된 비아 홀들은 서로 다른 층에 형성된 인쇄회로 패턴을 전기적으로 연결하거나 방열의 목적으로 형성한다. 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치(100)는, 회로 기판(101)의 일부분에 비아 홀(121)들을 격자 형태로 배열함으로써 방사 부재(102)로 활용할 수 있다.
어떤 실시 예에서, 상기 회로 기판(101)을 이루는 각 층(111)들은 일부 영역, 예를 들면, 가장자리에 인접하는 영역에 한 방향(이하, '수평 방향')으로 배열된 다수의 비아 홀(121)들을 구비할 수 있다. 각각의 상기 층(111)들이 적층되어 상기 회로 기판(101)을 완성했을 때, 상기 층(111)들 중 하나(이하, '제1 층')에 형성된 비아 홀(121)들은 상기 제1 층에 인접하는 다른 층(이하, '제2 층')에 형성된 비아 홀(121)들과 정렬될 수 있다. 상기 제1 층의 비아 홀들과 제2 층의 비아 홀들은 일직선으로 정렬될 수 있다. 상기 제1 층의 비아 홀들과 제2 층의 비아 홀들 사이에는 비아 패드(123)가 각각 배치되어 서로 다른 층에 배치되면서 인접하는 두 비아 홀 사이에서 안정된 접속을 제공할 수 있다.
상기 방사 부재(102)는 상기 회로 기판(101) 내의 비아 홀(121)들로 이루어지므로, 별도의 접속 부재 등을 배치하지 않더라도 상기 회로 기판(101)에 제공된 통신회로부 또는 접지부(GND)에 연결될 수 있다. 즉, 상기 회로 기판(101)의 제작과 동시에 상기 방사 부재(102)에 급전 라인(129), 접지 라인이 연결될 수 있는 것이다. 도 2에서는 다수의 층(111)들로 이루어진 상기 회로 기판(101)의 일부분이 제거된 모습으로 도시되므로, 상기 급전 라인(129)이 접지부(GND)에 연결된 것으로 도시되고 있음에 유의한다. 상기 급전 라인(129)은 상기 비아 홀(121)들 중 하나에 연결되어 상기 회로 기판(101)에 구성된 통신 회로부로부터 급전 신호를 제공할 수 있다. 아울러, 상기 방사 부재(102)를 구성하는 비아 홀(121)들 또는 비아 패드(123)들 중 일부, 예컨대, 적어도 하나의 비아 패드(123g)가 상기 방사 부재(102)에 접지를 제공하여 급전 신호의 누설을 억제할 수 있다. 상기 급전 라인(129)이나 접지부(GND)는 상기 회로 기판(101)의 표면에 위치하는 층(111)에 구성될 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치의 방사 특성을 나타내는 그래프이다.
도 4에 도시된 그래프에서, 원주 방향을 따라 각도(Angle)를 기재하고 있는데, 0도는 상기 비아 홀(121)들의 적층 방향에서 상측을, 90도는 상기 층(111) 들 중 어느 하나에서 상기 비아 홀(121)들이 배열된 방향 및 상기 회로 기판에서 비아 홀(121)들이 적층된 방향에 수직인 방향을, 180도는 상기 비아 홀(121)들의 적층 방향에서 하측을 각각 의미한다. 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 방사 부재(102)는 수평 방향 팬 빔(fan beam)을 형성함을 확인할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치의 비아 홀들이 정렬된 예를 나타내는 단면도이다.
다층 회로 기판을 제작함에 있어, 각 층들에 비아 홀들을 형성하고, 비아 홀들이 형성된 층들을 적층하여 회로 기판을 완성하게 되는데, 필요에 따라 서로 다른 층에 형성된 일부의 비아 홀들이 정렬될 수 있다.
앞서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치(100)는, 회로 기판(101)의 서로 다른 층(111)들에 형성된 비아 홀(121)들을 서로 정렬하여 격자 무늬를 이루게 할 수 있다. 각 층(111)에 형성된 비아 홀(121)들의 위치나 각 층(111)을 적층하는 과정에서 제작 공차에 따라 서로 다른 층에 형성된 비아 홀(121)들이 완전한 일직선으로 정렬되지 않을 수도 있다. 무선 주파수 신호를 송수신함에 있어, 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치(100)는 비아 홀(121)들이 서로 인접하게 배열되어 격자 무늬를 이루고 있으므로, 무선 주파수 신호에 대하여 상기 비아 홀(121)들이 배치된 영역은 하나의 도체, 예컨대, 방사 패치로 작동할 수 있다. 따라서 상기 비아 홀(121)들을 정렬함에 있어 반드시 일직선으로 정렬될 필요는 없다.
이와 같이, 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치(100)는, 회로 기판(101)의 수평 방향에서 비아 홀(121)들을 일렬로 배열함과 아울러, 회로 기판(101)을 이루는 층(111)들 각각에 형성된 비아 홀(121)들이 격자 무늬를 이루게 배치할 수 있다. 따라서 전자 기기에 안테나 장치를 배치함에 있어, 방사 부재 설치에 요구되는 면적을 줄일 수 있으므로, 접지 영역의 확보 등 회로 기판의 설계 자유도를 향상시킬 수 있다.
이하에서는 도 6 내지 도 8을 참조하여, 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치(100)의 특성을 확보하기 위한 사양에 관해 좀더 구체적으로 살펴보기로 한다.
도 6은 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치에서 수평 방향으로 배열된 비아 홀의 수를 달리하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다. 도 7은 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치에서 급전 위치를 달리하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다. 도 8은 본 발명의 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치에서 적층된 비아 홀의 전체 높이를 달리하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다.
본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치(100)는, 수평 방향에서 비아 홀(121)들이 배열된 갯수와 배열 길이, 비아 홀(121)들이 적층된 수 및 급전 위치에 따라 동작 주파수(또는, 공진 주파수, λ)와 임피던스 매칭을 구현할 수 있다.
일반적으로 안테나 장치의 동작 주파수, 예컨대, 방사체의 공진 주파수는 방사체의 물리적, 전기적인 길이에 의해 설정된다. 도 2를 더 참조하면, 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치(100)의 방사체는, 상기 방사 부재(102)에 의해 구성되며, 상기 방사 부재(102)의 길이(L)는 상기 비아 홀(121)들의 수평 방향 배열의 길이일 수 있다. 아울러, 상기 방사 부재(102)의 공진 주파수 λ가 결정되면, 상기 방사 부재(102)의 길이(L)는 다음의 [수학식 1]에 의해 결정된다.
수학식 1
Figure PCTKR2014008261-appb-M000001
[수학식 1]에서, 'L'은 상기 방사 부재(102)의 길이, 예컨대, 상기 비아 홀(121)들이 수평 방향으로 배열된 길이이고, 'N'은 자연수이며, 'λ'는 상기 방사 부재(102)의 공진 주파수를 의미한다. [수학식 1]에서 N은 상기 안테나 장치(100)가 탑재될 전자 기기에 따라 적절하게 설정될 수 있다. 이동통신을 위한 전자 기기에서 안테나 장치는 λ/4의 전기적인 길이로 설계될 수 있다.
도 6은, 상기 안테나 장치(100)를 구성함에 있어, 대략 28GHz의 주파수 대역의 통신 특성을 확보하기 위해, 수평 방향에서 상기 비아 홀(121)들의 수를 11~15개로 변경하면서 반사 계수를 측정하여 도시하고 있다. 이때, 상기 비아 홀(121)들의 배열의 길이(L)는 λ/4일 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 상기 비아 홀(121)의 개수에 따라 상기 안테나 장치(100)의 동작 주파수 대역, 예컨대, 28GHz 대역에서의 반사 계수와 대역폭이 변화함을 알 수 있다. 아울러, 28GHz 대역에서는 13개의 비아 홀을 상기 회로 기판의 수평 방향에서, 예를 들면, λ/4의 길이로 배열했을 때 상기 안테나 장치의 반사 계수를 낮추면서 대역폭을 안정시킬 수 있었다.
상기와 같이 구성된 안테나 장치는 종래의 팬 빔 안테나, 예컨대, 룸버그 렌즈 안테나와 비교할 때, 그 크기가 30% 정도 감소하여 회로 기판에 실장이 용이하면서도, 대역폭을 70%까지 개선할 수 있었다.
도 7은, 상기 안테나 장치(100)를 구성함에 있어, 급전 위치, 예컨대, 상기 비아 홀(121)들의 수평 방향 배열에서 일단으로부터의 거리(d)에 따른 반사 계수를 측정하여 도시하고 있다. 도 2를 더 참조하면, 상기 급전 라인(129)이 상기 방사 부재(102)에 연결되는 위치에 따라, 상기 방사 부재(102)의 반사 계수가 달라지며, 이를 통해 상기 방사 부재(102)의 임피던스 정합이 이루어졌는지의 여부를 알수 있다.
예컨대, 상기 방사 부재(102)를 통해 28GHz의 공진 주파수를 얻고자 할 때, 0.04λ 거리에 상기 급전 라인(129)을 연결하여 임피던스 정합이 확보되지 않을 수 있다. 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 방사 부재(102)의 일단으로부터 0.077λ의 거리에 상기 급전 라인(129)이 연결되었을 때, 28GHz의 대역에서 낮은 반사 계수와 충분한 대역폭을 확보할 수 있다. 28GHz 대역에서는 상기 방사 부재(102)의 일단으로부터 상기 급전 라인(129)이 연결되는 지점의 거리(d)가 0.07λ~0.12λ의 범위일때, 상기 안테나 장치(100)의 낮은 반사 계수와 양호한 대역폭이 확보될 수 있다.
도 8은 상기 층(111)들의 적층 방향에서 상기 비아 홀(121)들이 적층된 전체 높이(h)에 따른 반사 계수를 측정하여 도시하고 있다. 상기 비아 홀(121)들이 적층된 높이(h)는, 적층된 비아 홀(121)들의 수와 상기 회로 기판(111)을 이루는 각 층(111)의 두께에 의해 달라질 수 있다. 예컨대, 어떤 회로 기판에서는 하나의 비아 홀이 0.08λ의 높이로 구현될 수 있지만, 다른 회로 기판에서는 9개의 비아 홀들이 0.63λ의 높이로 적층될 수 있다. 28GHz 대역에서, 상기 비아 홀(121)들을 5~10개를, 0.35λ~0.65λ의 높이로 적층했을 때, 낮은 반사 계수와 양호한 대역폭이 확보될 수 있다.
상기와 같은 측정과 그 결과는, 단지, 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치의 성능을 시험하기 위해 특정 주파수 대역에서 이루어진 것이다. 하지만, 본 발명의 안테나 장치를 구현함에 있어, 동작 주파수 대역이나 비아 홀의 수, 배열의 길이와 적층 높이가 이에 한정되지는 않는다. 다시 말해서, 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치는 또 다른 주파수 대역, 예컨대, 이미 상용화된 이동통신 주파수 대역(예를 들면, 1.8GHz, 2.1GHz 대역)이나 60GHz 주파수 대역에서 동작하는 안테나 장치로 구현될 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치를 구비하는 전자 기기(10)를 나타내는 도면이다.
도 9는 전자 기기(10), 예컨대, 이동통신 단말기의 일부분을 도시하고 있다. 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치(100)의 방사 부재(102)는 회로 기판(101)의 가장자리에 배치되며, 상기 전자 기기(10)의 하우징(11)에 수용되어 상기 하우징(11)의 가장자리에 인접하게 위치할 수 있다. 또한, 회로 기판(101)의 배선 및 집적회로 칩 장착 영역에서 볼 때, 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치의 방사 부재(102)는 하나의 선(line)으로 보여질 수 있다.
일반적으로, 회로 기판 상에 방사 부재를 배치함에 있어, 방사 부재와 마주하는 영역에서는 필 컷(fill cut) 영역을 형성하여 방사 효율을 확보하게 된다. 다시 말해서 일반적인 안테나 장치가 회로 기판 상에 배치될 경우, 회로 기판 면적의 활용 효율이 낮아지는 것이다. 더욱이, 일반적인 전자 기기에서, 디스플레이 모듈과 배터리 팩은 안테나 장치의 송수신 신호를 흡수, 차단하는 특성을 가지고 있다. 따라서 와이파이 망, 상용 통신망 또는 다른 사용자 기기와의 안정된 접속을 위해 전자 기기의 하우징 상단이나 하단 또는 양 측단에 안테나 장치를 배치하여, 디스플레이 모듈이나 배터리 팩에 의한 영향을 최소화하고 있다.
상기 회로 기판(101)의 배선 영역에서 상기 방사 부재(102)는 하나의 선 형태를 가지기 때문에, 필 컷 영역을 형성할 필요가 없으므로, 상기 회로 기판(101)의 배선 영역을 효율적으로 활용할 수 있다. 또한, 상기 방사 부재(102)가 상기 회로 기판(101) 내에 실장되기 때문에, 상기 전자 기기(10)의 소형화에 용이하다.
상기 방사 부재(102)는 상기 회로 기판(101)의 가장자리를 따라 복수개가 배열될 수 있다. 상기 전자 기기(10)가 밀리미터파 통신, 예컨대, 28GHz 대역에서 무선 통신을 수행하는 기기라고 할 때, 상기 방사 부재(102)는 0.5λ의 간격으로 배열하여 상기 회로 기판(101)의 상단측에 인접하게 다수 배열할 수 있으며, 상기 회로 기판(101)의 형상에 따라 다르지만, 도 9에 도시된 회로 기판(101)은 상단의 양 측에 각각 경사진 부분을 포함하며, 상기 회로 기판(101)의 경사진 부분에 또한 복수의 상기 방사 부재(102)가 배열되어 있다.
상기 방사 부재(102)는 수평 팬 빔을 형성할 수 있음을 앞서 살펴본 바 있다. 상기 전자 기기(10)가 특정한 환경, 예컨대, 탁자에 놓인 상태로 사용하거나, 거치대 등에 놓인 상태에서 상기 안테나 장치(100)가 작동한다면, 하나의 상기 방사 부재(102)만으로도 양호한 무선 통신이 가능할 수 있다. 반면에, 상기 전자 기기(10)가 이동통신 단말기와 같이, 이동하는 상태에서 기지국 등과의 통신을 수행해야 한다면, 전방향 방사 특성을 가진 안테나 장치를 필요로 할 수 있다.
상기 전자 기기(10)에서, 일정 간격으로 배열된 상기 방사 부재(102)들은 각각 수평 팬 빔을 형성할 수 있으며, 위상차 급전을 제공받을 수 있다. 상기 전자 기기(10)가 위상차 급전을 제공함에 따라, 상기 방사 부재(102)들로 조합된 안테나 장치는 전방향 방사 특성을 가질 수 있다. 상기 전자 기기(10)에 구성된 안테나 장치의 전방향 방사 특성에 대하여 도 10 내지 도 18을 참조하여 살펴보기로 한다.
도 10은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기(10)의 방사 특성을 측정하여 나타내는 도면이다. 도 11은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 방사 특성을 측정하여 다른 방향으로 나타내는 도면이다. 도 12는 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다. 도 13은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 도면이다. 도 14는 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 다른 방향으로 나타내는 도면이다. 도 15는 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다. 도 16은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 다른 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 도면이다. 도 17은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 다른 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 다른 방향으로 나타내는 도면이다. 도 18은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 기기의 안테나 장치에 다른 위상차 급전을 실시하면서 방사 특성을 측정하여 나타내는 그래프이다.
도 10 내지 도 12는 제1의 신호 전력(이하, '제1 위상 신호')이 인가된 방사 부재(102)들에 의한 방사 특성을 도시하고, 도 13 내지 도 15는 제1 위상 신호에 대하여 45도 위상차를 가진 제2의 위상 신호가 인가된 방사 부재(102)들에 의한 방사 특성을 도시하며, 도 16 내지 도 18은 제1 위상 신호에 대하여 90도(또는 -45도) 위상차를 가진 제3의 위상 신호가 인가된 방사 부재(102)들에 의한 방사 특성을 도시하고 있다.
도 10 내지 도 18에 도시된 바와 같이, 인가된 신호 전력의 위상에 따라 서로 다른 위치에서 수평 팬 빔이 각각 형성됨을 알 수 있다. 다시 말해서, 상기 방사 부재(102)들을 복수로 배열하고, 위상차 급전을 제공함으로써, 전기적인 빔 스티어링이 가능하다. 이로써 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치는 빔 스티어링을 구현하여 전방향 방사 특성을 확보할 수 있다.
도 19는 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치를 나타내는 도면이다. 도 20은 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치의 방사 특성을 설명하기 위한 그래프이다.
본 실시 예에 따른 안테나 장치(200)를 설명함에 있어, 선행 실시 예들의 안테나 장치(100)를 통해 용이하게 이해할 수 있는 구성들에 대해서는 도면의 참조번호를 동일하게 부여하거나 생략하고 그 상세한 설명 또한 생략될 수 있음에 유의한다.
복수의 상기 방사 부재(102)들이 회로 기판(101)에 배열된 경우, 상기 방사 부재(102)들 간의 전기적인 간섭으로 인해, 방사 효율이 저하될 수 있다. 따라서 하나의 회로 기판(101)에 복수의 상기 방사 부재(102)들을 배열하여 구성된 상기 안테나 장치(200)는, 각 방사 부재(102)들을 서로에 대하여 전기적으로 격리시킬 필요가 있다.
본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치(200)는, 복수의 방사 부재(102)들 사이에 각각 격리 부재를 설치하여, 상기 방사 부재(102)들 간의 전기적인 간섭을 차단할 수 있다. 상기 격리 부재는 인공 자기 도체(artificial magnetic conductor: AMC) 소자(103)를 포함할 수 있다.
전류가 금속의 일면을 흐를 때, 금속의 다른 면에서는 역방향으로 흐르는 상전류(image current)가 형성되는데, 이러한 전기적인 특성은, 안테나 장치의 방사체에서는 방사 효율을 저하시키는 요인으로 작용할 수 있다. AMC, 즉, 인공 자기 도체는 일면에 흐르는 전류와 동일한 방향으로 흐르는 상전류를 도체의 다른 면에 형성하여 방사 효율을 향상시킬 수 있다. 이러한 AMC 소자를 배치하여 상기 방사 부재(102)들을 서로에 대하여 전기적으로 격리시킬 수 있다.
상기 AMC 소자(103)는 상기 회로 기판(101)에 형성된 비아 홀들을 이용하여 구현할 수 있다. 예컨대, 상기 회로 기판(101)을 이루는 층(111)들 중 하나에서, 상기 방사 부재(102)를 이루는 비아 홀(121)들이 배열된 방향에 대하여 수직 방향(이하, '제2 수평 방향')으로 배열된 제2의 비아 홀들을 이용하여 구현할 수 있다. 이는 도 21 등을 통해 더 상세하게 살펴보게 될 것이다.
도 20은, 상기 격리 부재, 예컨대, AMC 소자(103)를 배치하기 전, 후에 상기 방사 부재(102)들을 포함하는 안테나 장치(200)의 방사 파워를 측정하여 나타내는 그래프이다. 도 20에 도시된 바와 같이, 상기 격리 부재를 배치하여 상기 방사 부재(102)들 사이를 전기적으로 격리함으로써, 최대의 출력이나타나는 각도 방향에서 방사 파워를 2dB 정도 개선될 수 있다.
도 21 내지 도 26은 상기 격리 부재를 AMC 소자로 구현하는 다양한 예들을 도시하고 있다,
우선, 도 21은 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 구성을 설명하기 위한 도면이다. 도 22는 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 구성을 설명하기 위한 측면 구성도이다.
도 21과 도 22를 참조하면, 격리 부재로서 제공된 AMC 소자(103)는 회로 기판(101)을 구성하는 층(111)들에 각각 형성되는 제2의 비아 홀(131)들을 구비할 수 있다. 하나의 상기 층(111)에 형성된 제2의 비아 홀(131)은, 상기 방사 부재(102)를 이루는 비아 홀(121)들이 배열된 방향에 대하여 수직 방향(이하, '제2 수평 방향')으로 배열될 수 있다. 상기 층(111)들이 결합하여 상기 회로 기판(101)을 구성하면, 하나의 상기 층(111)에 형성된 제2 비아 홀(131)은 인접하는 다른 층(111)에 형성된 제2 비아 홀(131)과 정렬되어 격자 무늬를 형성할 수 있다. 예컨대, 상기 AMC 소자(103)는 격자형 AMC로 구성될 수 있는 것이다.
상기 AMC 소자(103)는 상기 층(111)들 중 제1의 층과, 상기 제1 층에 인접하는 제2의 층 사이에 제공되는 제2 비아 패드(133)들을 더 구비하고, 각각의 상기 제2 비아 패드(133)는 상기 제1 층에 형성된 제2 비아 홀(131)과 상기 제2 층에 형성된 제2 비아 홀(131)을 연결할 수 있다. 상기 AMC 소자(103)는 상기 제2 비아 패드(133)들의 구성을 이용하여 유닛 셀을 구성할 수 있다. 예컨대, 서로 다른 층에 배치되면서 서로 마주보는 위치의 상기 제2 비아 패드(133)들 사이에 용량성 성분(capacitance)이 형성되고, 하나의 층 상에 서로 인접하게 배치된 상기 제2 비아 패드(133)들 사이에는 유도성 성분(inductance)이 형성될 수 있다. 따라서 상기 제2 비아 패드(133)들을 배치함으로써 상기 제2 비아 홀(131)들만으로 구성할 때보다 더욱 용이하게 AMC 소자를 구성할 수 있다.
한편, 상기 AMC 소자(103)는 하나의 층(111) 상에서 서로 인접하게 배치된 제2 비아 패드(133)들 사이에 선로부(135)를 구비함으로써 유도성 성분을 확보할 수 있다. 또한, 상기 제2 비아 패드(133)에 슬롯(slot)을 형성하여 용량성 성분을 확보할 수 있다.
도 23은 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 변형 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 24는 본 발명의 실시 예들 중 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 다른 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 23과 도 24에 도시된 바와 같이, 상기 제2 비아 패드(133a, 133b)에 슬롯(137a, 137b)을 형성하여 상기 AMC 소자(103)의 용량성 성분이 더 강화되고, 상기 선로부(135a, 135b)를 배치하여 유도성 성분을 더 강화할 수 있다. 상기 슬롯(137a, 137b)은 상기 제2 비아 패드(133a, 133b)를 형성하는 도체의 일부분을 제거하여 형성할 수 있다. 상기 선로부(135a, 135b)는 상기 제2 비아 패드(133a, 133b)와, 인접하는 다른 제2 비아 패드(133a, 133b) 사이에 배치될 수 있으며, 어떤 실시 예에서는 상기 슬롯(137a, 137b)에 배치될 수도 있다. 또한, 상기 슬롯(137a, 137b)의 수와 위치 등은 설계된 AMC 소자의 특성에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
동일한 크기의 용량성 성분과 유도성 성분을 확보해야 한다면, 상기 슬롯(137a, 137b)과 선로부(135, 135a, 135b)를 배치하여 상기 제2 비아 패드(133, 133a, 133b)의 크기, 예컨대, 지름을 더 작게 형성할 수 있다. 예컨대, 도 21에 도시된 제2 비아 패드(133)가 1.1mm의 지름을 가지고 있다면, 도 23과 도 24에 도시된 제2 비아 패드(133a, 133b)는 동일한 용량성/유도성 성분을 가지면서 0.41mm의 크기로 형성될 수 있다.
도 25는 본 발명의 실시 예들 중 또 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 구성을 설명하기 위한 도면이다. 도 26은 본 발명의 실시 예들 중 또 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 25와 도 26은 본 발명의 실시 예들 중 또 다른 하나에 따른 안테나 장치의 AMC 소자의 일부분을 확대한 것으로서, 도 25 내지 도 26에 도시된 구조를 상기 회로 기판(101)에 주기적으로 배열하여 상기 AMC 소자(103)를 구현할 수 있다.
도 25는 회로 기판(101)의 상면과 하면에 각각 제2 비아 패드(133c)를 배치하고, 상기 제2 비아 패드(133c)들 사이에 한 쌍의 선로부(135c)가 배치된 구성을 예시하고 있다. 상기 선로부(135c)와 상응하는 위치에서 상기 제2 비아 패드(133c)들에는 각각 슬롯(137c)들이 형성될 수 있다. 도시되지는 않지만, 상기 제2 비아 패드(133c)들 사이에도 또 다른 비아 패드(이하, '제3 비아 패드')가 배치되어 있다. 예컨대, 상기 회로 기판(101)은 적어도 3개의 층들로 이루어져 있으며, 상부에 위치한 층과 하부에 위치한 층에 각각 제2 비아 패드(133c)가, 중간에 위치한 층에 제3 비아 패드가 배치될 수 있다. 도면의 간결함을 위해, 상기 회로 기판(101)을 구성하는 층들은 도시하지 않았음에 유의한다. 상기 제3 비아 패드는 상기 선로부(135c)들 사이에 배치될 수 있다.
도 26은 한 쌍의 제2 비아 패드(133d)들 사이에 제3의 비아 패드(133d')가 배치된 구성을 예시하고 있다. 상기 제2 비아 패드(133d)에는 각각 슬롯(137d)들이 형성되며, 선로부(135d)가 각각의 상기 슬롯(137d)에 배치될 수 있다. 상기 제3 비아 패드(133d')는 미인더라인 형태로 이루어질 수 있다. 또한, 상기 제3 비아 패드(133d')는 미인더라인 형태로 한정되지 않으며, 그 형상은 다양하게 설계될 수 있다.
도 25와 도 26에 도시된 구조 또한 회로 기판(101)을 이루는 각 층들에 제2 비아 홀들이 형성되어 있으며, 상기 제2, 제3 비아 패드들은 상기 제2 비아 홀들이 형성된 층의 일면에 각각 배치될 수 있다.
도 25와 도 26에 도시된 구조들을 적층하거나 회로 기판(100)에서 수평 방향으로 배열하여 상기 AMC 소자(103)를 구현할 수 있으며, 상기 AMC 소자(103)를 상기 방사 부재(102)들 사이에 배치하여 상기 방사 부재(102)들을 서로에 대하여 전기적으로 격리할 수 있다. 이때, 상기 AMC 소자(103)에 구비된 제2 비아 홀(131)들은 수평 방향으로 배열함에 있어, 상기 방사 부재(102)의 비아 홀(121)들이 배열된 방향에 수직하게 배열될 수 있다.
상기와 같은, 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치는 전자 기기에 제공되어 와이파이망이나 상용 통신망 접속, 블루투스나 근접 무선 통신 등의 근거리 통신, 무선 충전을 위한 전력 송수신 등, 다양한 주파수 대역에서 활용될 수 있으며, 또한, 수십 GHz 이상의 초고주파 대역의 밀리미터파 통신에 활용될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시 예들에 따른 안테나 장치는, 회로 기판에 복수의 방사 부재들을 배열하고, 위상차 급전을 제공하여 전기적인 빔 스티어링을 구현할 수 있으므로, 수십 GHz 이상의 주파수 대역에서 전방향 방사 특성을 확보할 수 있다. 또한, 회로 기판의 배선 영역에서 방사 부재는 하나의 선(line) 형태로 배치되기 때문에, 회로 기판의 배선 영역을 효율적으로 활용할 수 있다.
이상, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해서 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명하다 할 것이다.

Claims (17)

  1. 안테나 장치에 있어서,
    다수의 층(layer)들로 이루어진 회로 기판; 및
    각각의 상기 층에 형성되는 복수의 비아 홀(via hole)들을 구비하고,
    하나의 상기 층에서 상기 비아 홀들은 한 방향(이하, '수평 방향')으로 배열되고, 하나의 상기 층에 형성된 각 비아 홀은 다른 하나의 상기 층에 형성된 비아 홀과 정렬됨으로써, 격자형(grid type) 방사 부재를 형성하는 안테나 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    하나의 상기 층(이하, '제1 층')과, 상기 층과 인접하는 다른 하나의 층(이하, '제2 층') 사이에 제공되는 비아 패드(via pad)들을 더 구비하고,
    각각의 상기 비아 패드는 상기 제1 층에 형성된 비아 홀과 상기 제2 층에 형성된 비아 홀을 연결하는 안테나 장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 회로 기판에 제공된 급전 라인을 더 구비하고,
    상기 급전 라인이 상기 비아 홀들 중 하나에 연결되는 안테나 장치.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 급전 라인은, 수평 방향에서 상기 비아 홀들의 배열의 일단으로부터 0.07λ~0.12λ의 거리에 연결되는 안테나 장치. ('λ'는 상기 방사 부재의 공진 주파수)
  5. 제1 항에 있어서, 상기 층들 중, 상기 회로 기판의 표면에 위치하는 층에 급전 라인 및 접지부 중 적어도 하나가 제공되는 안테나 장치.
  6. 제1 항에 있어서, 다수의 상기 방사 부재들이 상기 회로 기판에 각각 배치되는 안테나 장치.
  7. 제6 항에 있어서, 상기 방사 부재들은 상기 회로 기판의 가장자리를 따라 배열되는 안테나 장치.
  8. 제6 항에 있어서, 상기 방사 부재들은 위상차 급전 신호를 제공받는 안테나 장치.
  9. 제6 항에 있어서,
    상기 방사 부재들 사이에 각각 제공되는 인공 자기 도체(artificial magnetic conductor: AMC) 소자를 더 구비하는 안테나 장치.
  10. 제9 항에 있어서, 상기 AMC 소자는,
    각각의 상기 층에 형성되는 복수의 제2 비아 홀들을 구비하고,
    하나의 상기 층에서 상기 제2 비아 홀들은 상기 비아 홀들의 배열 방향에 대하여 수직 방향(이하, '제2 수평 방향')으로 배열되고, 하나의 상기 층에 형성된 각 제2 비아 홀은 다른 하나의 상기 층에 형성된 제2 비아 홀과 정렬됨으로써, 격자형 AMC를 형성하는 안테나.
  11. 제10 항에 있어서, 상기 AMC 소자는,
    상기 층들 중 제1의 층과, 상기 제1 층에 인접하는 제2의 층 사이에 제공되는 제2 비아 패드들을 더 구비하고,
    각각의 상기 제2 비아 패드는 상기 제1 층에 형성된 제2 비아 홀과 상기 제2 층에 형성된 제2 비아 홀을 연결하는 안테나 장치.
  12. 제11 항에 있어서, 상기 AMC 소자는,
    상기 제2 비아 패드들에 형성된 적어도 하나의 슬롯을 더 구비하는 안테나 장치.
  13. 제11 항에 있어서, 상기 AMC 소자는,
    상기 제2 비아 패드들에 형성된 적어도 하나의 슬롯; 및
    상기 슬롯에 제공되는 선로부(line portion)를 더 구비하는 안테나 장치.
  14. 안테나 장치를 구비하는 전자 기기에 있어서,
    하우징;
    상기 하우징에 수용되며, 다수의 층(layer)들로 이루어진 적어도 하나의 회로 기판; 및
    각각의 상기 층에 형성되는 복수의 비아 홀(via hole)들을 구비하고,
    하나의 상기 층에서 상기 비아 홀들은 한 방향(이하, '수평 방향')으로 배열되고, 하나의 상기 층에 형성된 각 비아 홀은 다른 하나의 상기 층에 형성된 비아 홀과 정렬됨으로써, 상기 안테나 장치의 격자형(grid type) 방사 부재를 형성하는 전자 기기.
  15. 제14 항에 있어서, 상기 방사 부재가 상기 회로 기판의 가장자리에 배치되어 상기 하우징의 일단부에 인접하게 위치하는 전자 기기.
  16. 제14 항에 있어서, 복수의 상기 방사 부재들이 상기 회로 기판의 가장자리를 따라 배열되며, 상기 하우징의 일단부에 인접하게 위치하는 전자 기기.
  17. 제16 항에 있어서, 상기 방사 부재들로 위상차 급전을 제공하는 전자 기기.
PCT/KR2014/008261 2013-09-23 2014-09-03 안테나 장치 및 그를 구비하는 전자 기기 WO2015041422A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14846676.6A EP3051628B1 (en) 2013-09-23 2014-09-03 Antenna apparatus and electronic device having same
US14/915,026 US9972919B2 (en) 2013-09-23 2014-09-03 Antenna apparatus and electronic device having same
CN201480052392.4A CN105580199B (zh) 2013-09-23 2014-09-03 天线装置以及具有该天线装置的电子设备

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020130112353A KR101905507B1 (ko) 2013-09-23 2013-09-23 안테나 장치 및 그를 구비하는 전자 기기
KR10-2013-0112353 2013-09-23

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015041422A1 true WO2015041422A1 (ko) 2015-03-26

Family

ID=52689044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2014/008261 WO2015041422A1 (ko) 2013-09-23 2014-09-03 안테나 장치 및 그를 구비하는 전자 기기

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9972919B2 (ko)
EP (1) EP3051628B1 (ko)
KR (1) KR101905507B1 (ko)
CN (1) CN105580199B (ko)
WO (1) WO2015041422A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160132649A (ko) * 2015-05-11 2016-11-21 삼성전자주식회사 안테나 장치 및 그를 포함하는 전자 장치
US20170214120A1 (en) * 2016-01-21 2017-07-27 Samsung Electronics Co., Ltd Antenna device and electronic device having the same

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102511542B1 (ko) 2015-12-02 2023-03-20 삼성디스플레이 주식회사 회로 기판 및 이를 포함하는 표시장치
KR102469566B1 (ko) 2016-03-31 2022-11-22 삼성전자주식회사 안테나 장치를 포함하는 전자 장치
CN110178267B (zh) 2016-11-25 2021-07-13 索尼移动通讯有限公司 天线装置和通信装置
CN107072032B (zh) * 2017-02-15 2019-12-13 大连藏龙光电子科技有限公司 一种柔性印制电路板构造
AU2017413139B2 (en) 2017-05-12 2021-05-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication device
KR102352592B1 (ko) 2017-07-13 2022-01-19 삼성전자주식회사 어레이 안테나를 포함하는 전자 장치
EP3685512B1 (en) 2017-11-15 2023-04-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Antenna system for a wireless communication device
KR102005548B1 (ko) * 2018-04-27 2019-07-30 정윤화 모바일 통신 장치용 안테나 모듈과 그 제조방법
US10965030B2 (en) * 2018-04-30 2021-03-30 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Antenna apparatus
CN114639945A (zh) 2018-10-26 2022-06-17 华为技术有限公司 一种高带宽的封装天线装置
EP3793023A1 (en) 2019-09-11 2021-03-17 Imst Gmbh Multilayer printed circuit board including an antenna element, and manufacturing method of a multilayer printed circuit board antenna element
KR20210147323A (ko) * 2020-05-28 2021-12-07 삼성전기주식회사 안테나 기판
EP4184718A4 (en) * 2020-10-07 2024-02-21 Samsung Electronics Co Ltd ANTENNA DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE COMPRISING THE SAME
WO2022075770A1 (ko) * 2020-10-07 2022-04-14 삼성전자 주식회사 안테나 장치 및 그를 포함하는 전자 장치
CN112993549B (zh) * 2021-02-08 2023-12-29 维沃移动通信有限公司 天线及电子设备
EP4350884A1 (en) * 2021-05-31 2024-04-10 LG Electronics Inc. Electronic device having antenna
US20230307817A1 (en) * 2022-02-16 2023-09-28 Qualcomm Incorporated Antenna modules employing a package substrate with a vertically-integrated patch antenna(s), and related fabrication methods
WO2024071454A1 (ko) * 2022-09-26 2024-04-04 엘지전자 주식회사 마이크로스트립 도파관 전이 구조를 구비한 안테나 모듈

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100245155A1 (en) * 2007-12-28 2010-09-30 Kyocera Corporation High-Frequency Transmission Line Connection Structure, Circuit Board, High-Frequency Module, and Radar Apparatus
KR20110049544A (ko) * 2009-11-05 2011-05-12 엘지전자 주식회사 이동 단말기
JP2012044653A (ja) * 2010-07-28 2012-03-01 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America Inc ミリ波自動車用アプリケーションのために強化されたバックローブ抑制を備える基板上の三次元アレイアンテナ
KR101119354B1 (ko) * 2010-04-13 2012-03-07 고려대학교 산학협력단 대역폭 향상을 위한 다층 기판에 내장된 유전체 공진기 안테나
KR101151379B1 (ko) * 2010-12-15 2012-06-08 연세대학교 산학협력단 다중대역 특성을 갖는 인공자기도체 및 이를 포함하는 안테나

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6496155B1 (en) 2000-03-29 2002-12-17 Hrl Laboratories, Llc. End-fire antenna or array on surface with tunable impedance
EP1239539A3 (en) * 2001-03-02 2003-11-05 Nokia Corporation Antenna
US6456242B1 (en) 2001-03-05 2002-09-24 Magis Networks, Inc. Conformal box antenna
JP3973402B2 (ja) * 2001-10-25 2007-09-12 株式会社日立製作所 高周波回路モジュール
US7015860B2 (en) 2002-02-26 2006-03-21 General Motors Corporation Microstrip Yagi-Uda antenna
US7423601B2 (en) * 2005-10-20 2008-09-09 Raytheon Company Reflect array antennas having monolithic sub-arrays with improved DC bias current paths
US7911386B1 (en) 2006-05-23 2011-03-22 The Regents Of The University Of California Multi-band radiating elements with composite right/left-handed meta-material transmission line
WO2007145049A1 (ja) * 2006-06-12 2007-12-21 Murata Manufacturing Co., Ltd. 弾性波分波器
US7420525B2 (en) 2006-06-23 2008-09-02 Gm Global Technology Operations, Inc. Multi-beam antenna with shared dielectric lens
JPWO2008050441A1 (ja) 2006-10-26 2010-02-25 パナソニック株式会社 アンテナ装置
KR100851076B1 (ko) * 2007-04-30 2008-08-12 삼성전기주식회사 전자기 밴드갭 구조물 및 인쇄회로기판
JP4821722B2 (ja) 2007-07-09 2011-11-24 ソニー株式会社 アンテナ装置
KR100848848B1 (ko) * 2007-07-12 2008-07-28 삼성전기주식회사 전자기 밴드갭 구조물, 이를 포함하는 인쇄회로기판과 그제조방법
JP5112204B2 (ja) * 2008-07-15 2013-01-09 原田工業株式会社 アンテナエレメント間の相互結合を抑制可能なアンテナ装置
US8100499B2 (en) 2009-03-30 2012-01-24 Xerox Corporation Method and system for detecting print head roll
KR101072591B1 (ko) * 2009-08-10 2011-10-11 삼성전기주식회사 Emi 노이즈 저감 인쇄회로기판
US8120545B2 (en) * 2009-08-17 2012-02-21 Auden Techno Corp. Multifunctional antenna chip
EP2320520B1 (en) 2009-11-05 2015-12-16 Lg Electronics Inc. Portable terminal
KR101299223B1 (ko) * 2009-12-18 2013-08-22 한국전자통신연구원 개폐식 전자파 흡수 장치
WO2011111311A1 (ja) * 2010-03-08 2011-09-15 日本電気株式会社 構造体、配線基板および配線基板の製造方法
US20120086114A1 (en) * 2010-10-07 2012-04-12 Broadcom Corporation Millimeter devices on an integrated circuit
KR20130076291A (ko) * 2011-12-28 2013-07-08 삼성전기주식회사 측면 방사 안테나 및 무선통신 모듈
EP2642587B1 (en) * 2012-03-21 2020-04-29 LEONARDO S.p.A. Modular active radiating device for electronically scanned array aerials
KR101919840B1 (ko) * 2012-07-10 2018-11-19 삼성전자주식회사 휴대용 단말기의 광대역 가변 안테나 장치
TWI518991B (zh) * 2013-02-08 2016-01-21 Sj Antenna Design Integrated antenna and integrated circuit components of the shielding module
KR102138841B1 (ko) * 2014-05-13 2020-08-11 삼성전자 주식회사 안테나 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100245155A1 (en) * 2007-12-28 2010-09-30 Kyocera Corporation High-Frequency Transmission Line Connection Structure, Circuit Board, High-Frequency Module, and Radar Apparatus
KR20110049544A (ko) * 2009-11-05 2011-05-12 엘지전자 주식회사 이동 단말기
KR101119354B1 (ko) * 2010-04-13 2012-03-07 고려대학교 산학협력단 대역폭 향상을 위한 다층 기판에 내장된 유전체 공진기 안테나
JP2012044653A (ja) * 2010-07-28 2012-03-01 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America Inc ミリ波自動車用アプリケーションのために強化されたバックローブ抑制を備える基板上の三次元アレイアンテナ
KR101151379B1 (ko) * 2010-12-15 2012-06-08 연세대학교 산학협력단 다중대역 특성을 갖는 인공자기도체 및 이를 포함하는 안테나

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160132649A (ko) * 2015-05-11 2016-11-21 삼성전자주식회사 안테나 장치 및 그를 포함하는 전자 장치
CN107646156A (zh) * 2015-05-11 2018-01-30 三星电子株式会社 天线设备及包括该天线设备的电子设备
EP3295513A4 (en) * 2015-05-11 2018-05-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Antenna device and electronic device including the same
US10490879B2 (en) 2015-05-11 2019-11-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Antenna device and electronic device including the same
KR102333559B1 (ko) * 2015-05-11 2021-12-01 삼성전자 주식회사 안테나 장치 및 그를 포함하는 전자 장치
US20170214120A1 (en) * 2016-01-21 2017-07-27 Samsung Electronics Co., Ltd Antenna device and electronic device having the same
CN108604726A (zh) * 2016-01-21 2018-09-28 三星电子株式会社 天线装置以及具有该天线装置的电子设备
US10530066B2 (en) * 2016-01-21 2020-01-07 Samsung Electronics, Co., Ltd. Antenna device and electronic device having the same
CN108604726B (zh) * 2016-01-21 2020-10-27 三星电子株式会社 天线装置以及具有该天线装置的电子设备
US10971810B2 (en) 2016-01-21 2021-04-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Antenna device and electronic device having the same

Also Published As

Publication number Publication date
KR101905507B1 (ko) 2018-10-10
EP3051628A1 (en) 2016-08-03
CN105580199B (zh) 2019-02-01
KR20150032972A (ko) 2015-04-01
CN105580199A (zh) 2016-05-11
US9972919B2 (en) 2018-05-15
EP3051628B1 (en) 2019-07-10
US20160211586A1 (en) 2016-07-21
EP3051628A4 (en) 2017-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015041422A1 (ko) 안테나 장치 및 그를 구비하는 전자 기기
WO2015174621A1 (ko) 안테나 장치
WO2017119643A1 (en) Electronic device with antenna device
CN103201908B (zh) 双极化天线和可安装天线元件
WO2011087177A1 (ko) 아이솔레이션 에이드를 구비한 내장형 mimo 안테나
WO2011105650A1 (ko) Lte 대역을 포함한 다중대역에서 아이솔레이션 에이드를 통해 선택적으로 격리도 특성을 제어할 수 있는 내장형 mimo 안테나
US6930640B2 (en) Dual frequency band inverted-F antenna
US7057558B2 (en) Antenna device
WO2016072620A1 (en) Antenna device
WO2012165797A2 (en) Antenna structure
WO2016003237A1 (ko) 무선 통신 기기에서 안테나 장치
WO2016064212A1 (en) Antenna apparatus for use in wireless devices
EP1710861A1 (en) Antenna Arrangement
WO2019139281A1 (ko) 안테나 장치
WO2010076982A2 (ko) 무한 파장 안테나 장치
WO2012074282A1 (ko) 원편파 안테나
WO2018182109A1 (ko) 다중대역 기지국 안테나
WO2020106131A1 (ko) 차량용 통신 장치
WO2010038929A1 (ko) 다층 안테나
US20190334622A1 (en) Fiber integrated radio equipment for network optimization and densification ecosystem (fire-node)
WO2019135521A1 (ko) 안테나 장치를 포함하는 전자 장치
WO2018143627A1 (en) High-frequency signal transmission/reception device
WO2021107423A1 (ko) 다중 광대역 안테나 및 이를 이용한 mimo 안테나
WO2021246832A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 안테나 필터 및 이를 포함하는 전자 장치
EP3545586A1 (en) High-frequency signal transmission/reception device

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201480052392.4

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14846676

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14915026

Country of ref document: US

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2014846676

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014846676

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE